WO2004066320A2 - Datenkabel - Google Patents

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WO2004066320A2
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Georg Kodl
Martin Arnold
Hans-Georg Huck
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Leoni Kabel Gmbh & Co Kg
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B7/00Insulated conductors or cables characterised by their form
    • H01B7/08Flat or ribbon cables
    • H01B7/0861Flat or ribbon cables comprising one or more screens

Definitions

  • the invention relates to a data cable with a central signal contact or conductor as well as with a material layer having dielectric properties and with a shield.
  • data cable is understood to mean in particular a cable with a suitable wave impedance (impedance) for audio, video and / or telematics applications as well as for analog or digital data transmission and for antenna lines.
  • Such a data cable also referred to as a coaxial cable
  • a coaxial cable is usually designed in a circular design with a correspondingly circular cross section and comprises an inner conductor and a dielectric surrounding it, and an electrical screen.
  • This electrical shield which coaxially surrounds the inner conductor and is referred to below as shielding, serves as ground potential or return conductor, which surrounds the dielectric concentrically and in a closed manner.
  • the shield in the form of, for example, a wire mesh is in turn surrounded by an outer cable jacket.
  • the invention is based on the object of specifying a data cable which has coaxial cable-like properties with regard to the wave resistance and which can also be used for those applications in which at least one cross-sectional dimension has comparatively narrow space conditions, such as in automobile construction.
  • a coaxial cable-like data cable in flat conductor or flat conductor tape design is provided.
  • the data cable comprises a base body with a flat band-like cross-sectional area, i. H. a cross-sectional area whose mutually orthogonal main axes are of different lengths.
  • the base body which has a signal contact in the form of a ribbon conductor and a material layer surrounding it with dielectric properties and a shield in turn surrounding it, expediently has an at least approximately elliptical cross-sectional area.
  • the base body of the data cable has at least one ground contact or conductor running parallel in the longitudinal direction of the cable and laterally at a lateral distance from the signal contact in the longitudinal direction of the cross section.
  • the ground contact is again preferably flat band-like.
  • a ground contact is provided on both sides of the central signal contact or signal conductor, these are arranged at the same height as the signal contact and equidistantly spaced from it.
  • This arrangement of the central signal contact and the ground contacts arranged on both sides thereof is completely embedded in the material layer having dielectric properties.
  • the material layer in the area of the signal contact is made thicker than in the area of the or each ground contact.
  • the outer contour of the base body is expediently curved convexly on the opposite cross-sectional longitudinal sides of each signal contact.
  • the convex curvatures formed on both sides of the signal contact extend laterally beyond the signal contact into the areas between the signal contact and the respective ground contact.
  • the cross-sectional width of the base body is thus greater in the area of the signal contact than in the area of each ground contact.
  • the basic body is surrounded by an outer jacket that is flat in cross section.
  • the cross-sectional shape of the outer jacket is preferably rectangular.
  • the outer jacket is expediently extruded onto the base body.
  • the material layer of the base body having dielectric properties is also expediently applied to the signal contact by extrusion.
  • the characteristic impedance of the data cable is (50 ⁇ 15) ⁇ , advantageously (50 ⁇ 10) ⁇ , preferably (50 ⁇ 5) ⁇ , or (75 ⁇ 15) ⁇ , advantageously (75 ⁇ 10) ⁇ , preferably (75 ⁇ 5) ⁇ .
  • higher impedances up to 150 ⁇ e.g. B. (100 ⁇ 15) ⁇ or (120 ⁇ 15) ⁇ , conceivable.
  • the advantages achieved by the invention are, in particular, that when a data cable with the properties of a coaxial cable has the design of a ribbon cable, a particularly low overall height is achieved compared to a circular coaxial cable.
  • a corresponding flat design with alternating j signal contacts and n + 1 ground contacts (with n> 1) and thus several coaxial elements lying next to each other, such as e.g. Antenna bus lines can be realized.
  • Fig. 1 shows schematically in cross section a designed as a ribbon cable
  • FIG. 1 in a representation according to FIG. 1 a flat-band-type data cable with a central signal contact and two ground contacts
  • FIG. 3 a data cable according to FIG. 2 in a perspective, partially cut-open representation
  • Fig. 4 is a data cable in flat ribbon cable design with two coaxial elements according to Fig. 2, and Fig. 5 in a representation according to FIG. 2, the data cable with galvanic
  • the data cable 1 shown in FIG. 1 comprises a base body 2 with a central signal contact or conductor 3 in the form of a ribbon conductor.
  • the base body 2 further comprises a material layer 4, referred to below as the dielectric, which has dielectric properties.
  • the base body 2 also has a shield 5 (EMC shielding), which in turn completely and completely surrounds the dielectric 4.
  • the material layer 4 is extruded onto the central signal contact 3.
  • An outer jacket 6 is also applied to the base body 2 by extrusion
  • Cross section is approximately rectangular and completely surrounds the base body.
  • the base body 2, which is completely surrounded by the outer jacket, is at least approximately elliptical in cross section, that is to say has a correspondingly flat-band, elliptical cross-sectional area Q.
  • its base body 2 comprises ground contacts 7 on both sides of the central signal contact 3 and running parallel to it in the longitudinal direction L (FIG. 3) and equidistantly spaced apart from the signal contact 3 on both sides, which in turn are designed as a ribbon cable are.
  • the cross-sectional length I of the base body 2 - and thus of the entire data cable 1 - is greater than the cross-sectional width or height h (l / h> 1).
  • the characteristic impedance of the data cable 1 can be designed for 50 ⁇ to 150 ⁇ , in particular for 50 ⁇ or 75 ⁇ , but also for 100 ⁇ or 120 ⁇ .
  • the tolerance band is expediently in the range of + 15 ⁇ , preferably ⁇ 5 ⁇ .
  • the wave resistance is determined by the distance a of the central signal contact 3 to the shield 5, ie to the outer electrical shield, by the geometry of the Signal contact or central conductor 3 itself in its cross-sectional height or contact thickness d, as well as its cross-sectional length, the contact width b and the distance c between the signal contact 3 and the ground contacts 7 running alongside it.
  • the two lateral distances c are of equal size.
  • the required characteristic impedance can be set according to the desired requirements.
  • the ground contacts 7 running on both sides of the central signal contact 3 can be contacted in penetration technology from the outside through the outer jacket 6 and through the shield 5 and through the dielectric 4 to the respective ground contact 7. This is preferably achieved in the area of a plug (not shown), the ground contacts 7 allowing an efficient shield connection to the plug components. This, in turn, takes into account the requirement for automatic assembly.
  • the shield 5, which serves in particular as an EMC shield, is preferably a conductive film. This couples at high frequencies, i. H. in the respective, application-specific frequency range, capacitive to the ground contacts 7 carried. In other words, the electrical coupling of the surrounding shield 5 to the ground contacts 7 is achieved in the operating frequency range by capacitive coupling.
  • a galvanic connection between the ground contacts 7 and the shield 5 can preferably be established in support of the capacitive coupling in the plug area.
  • FIG. 4 shows a data cable 1, again in the form of a flat conductor ribbon cable, that is particularly suitable as a bus line, for example as an antenna bus line.
  • the data cable 1 z. B. two signal contacts 3 and three ground contacts 7, which run alternately in the longitudinal direction L with the signal contacts 3. Otherwise corresponds this structure of the data cable 1, which is referred to below as the ground signal-ground concept, the data cable 1 according to FIG. 2.
  • ground-signal-ground By using this ground-signal-ground concept, several signal or data streams - separated by the ground contacts 7 - can be transmitted side by side. With this concept, the required characteristic impedance is kept separately adjusted in each parallel branch (ground-signal-ground), so that this constellation can be referred to as an antenna bus.
  • Fig. 5 shows a data cable with particularly good properties in terms of
  • the dielectric 4 in the end region e of the ground contacts 7 is designed such that the shield 5 receives galvanic contact with the or each ground contact 7.
  • the ground contacts or conductors 7 are not completely enclosed in a first extrusion process, leaving their end regions e free.
  • the shield 5 receives the entire conductor or
  • Cable length L direct contact, preferably to both ground contacts 7. This improves the shielding attenuation since the shield 5 is completely closed. In addition, any uncontrolled fashion formation is prevented.
  • the shield 5 In order to optimize the crosstalk behavior of the antenna bus line, it may be advantageous to contact the ground contacts 7 with the shield 5 even outside the plug area. Although physically the construction would remain functional even without a ground connection, it is expedient to connect the shield 5 as a return conductor to ground potential.
  • the base body 2 is convexly curved in the area of the respective signal contact 3.
  • the cross-sectional width z of the base body 2 in the area of the signal contact 3 is greater than the cross-sectional width z 'in the area of each ground contact 7.
  • the convex curvatures 8 on the mutually opposite longitudinal sides 9 of the respective signal contact 3 extend in terms of their extent or in the cross-sectional longitudinal direction I Dome width k beyond the width b of the signal contact 3 into the area between the signal contact 3 and the respective ground contact 7.
  • the distance f between the end of the curvature 10 lying between the signal contact 3 and the ground contact 7 and the corresponding ground contact 7 can be less than half the distance (f ⁇ c / 2) between the signal contact 3 and the corresponding ground contact 7 ,
  • the insulation materials used are applied by extrusion.
  • the dielectric 4 is realized with a material with the lowest possible dielectric constant and low dielectric loss factor. This allows the height z or h and the capacity as well as the signal attenuation and the crosstalk behavior to be displayed in an optimized manner.
  • the jacket material can also be less efficient, since only the dielectric 4 is relevant for the data transmission.
  • the use of the extrusion technology for the dielectric 4 and the outer jacket 6 ensures an efficient manufacturing process.
  • the (EMC) shield 5 is applied parallel to the jacket extrusion, so that no separate work step is required for this.

Landscapes

  • Insulated Conductors (AREA)

Abstract

Die Erfindung bezieht sich auf ein Datenkabel (1) mit einem Grundkörper (2), der einen zentralen Signalkontakt (3) und eine dielektrische Eigenschaften aufweisende Materialschicht (4) sowie eine Abschirmung (5) umfasst, wobei der Signalkontakt (3) als Flachbandleiter ausgebildet ist und der Grundkörper (2) eine flachbandartige Querschnittsfläche (Q) aufweist.

Description

Beschreibung
Datenkabel
Die Erfindung bezieht sich auf ein Datenkabel mit einem zentralen Signalkontakt oder - leiter sowie mit einer dielektrischen Eigenschaften aufweisenden Materialschicht und mit einer Abschirmung. Unter Datenkabel wird hierbei insbesondere ein Kabel mit einem geeigneten Wellenwiderstand (Impedanz) für Audio-, Video- und/oder Telematik- Anwendungen sowie für analoge oder digitale Datenübertragung und für Antennenleitungen verstanden.
Üblicherweise ist ein solches, auch als Koaxialkabel bezeichnetes Datenkabel in kreisrunder Bauform mit entsprechend kreisrundem Querschnitt ausgeführt und umfasst einen Innenleiter und ein diesen umgebendes Dielektrikum sowie einen elektrischen Schirm. Dieser, den Innenleiter koaxial umgebende und nachfolgend als Abschirmung bezeichnete elektrische Schirm dient als Massepotential oder Rückleiter, der das Dielektrikum konzentrisch und geschlossen umgibt. Die Abschirmung in Form beispielsweise eines Drahtgeflechtes ist seinerseits wiederum von einem Kabelaußenmantel umgeben.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein hinsichtlich des Wellenwiderstandes koaxialkabelartige Eigenschaften aufweisendes Datenkabel anzugeben, das auch für solche Anwendungszwecke einsetzbar ist, bei denen in zumindest einer Querschnittsdimension vergleichsweise beengte Raumverhältnisse, wie beispielsweise im Automobilbau, vorliegen.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch die Merkmale des Anspruchs 1. Dazu ist ein koaxialkabelartiges Datenkabel in Flachleiter- oder Flachleiterband- Ausführung vorgesehen. Dabei umfasst das Datenkabel einen Grundkörper mit flachbandartiger Querschnittsfläche, d. h. eine Querschnittsfläche, deren zueinander orthogonalen Hauptachsen unterschiedlich lang sind.
BESTATIGUNGSKOPIE Zweckmäßigerweise weist der Grundkörper, der einen als Flachbandleiter ausgeführten Signalkontakt und eine diesen umgebende, dielektrische Eigenschaften aufweisende Materialschicht sowie eine diese wiederum umgebende Abschirmung aufweist, eine zumindest annähernd elliptische Querschnittsfläche auf.
In vorteilhafter Ausgestaltung weist der Grundkörper des Datenkabels zumindest einen in Kabellängsrichtung parallel und in Querschnittslängsrichtung in seitlichem Abstand zum Signalkontakt verlaufenden Massekontakt oder -leiter auf. Der Massekontakt ist wiederum vorzugsweise flachbandartig ausgebildet.
Sind beidseitig des zentralen Signalkontaktes oder Signalleiters jeweils ein Massekontakt vorgesehen, so sind diese auf gleicher Höhe mit demSignalkontakt und äquidistant beabstandet zu diesem angeordnet. Diese Anordnung aus dem zentralen Signalkontakt und den beidseitig zu diesem angeordneten Massekontakten ist vollständig eingebettet in die dielektrische Eigenschaften aufweisende Materialschicht. Dabei ist die Materialschicht im Bereich des Signalkontaktes dickwandiger ausgeführt als im Bereich des oder jedes Massekontaktes.
Zweckmäßigerweise ist dabei die Außenkontur des Grundkörpers an den einander gegenüber liegenden Querschnittslängsseiten jedes Signalkontaktes konvex gewölbt. Die beidseitig des Signalkontaktes ausgebildeten konvexen Wölbungen erstrecken sich dabei seitlich über den Signalkontakt hinaus in die Bereiche zwischen dem Signalkontakt und dem jeweiligen Massekontakt. Insgesamt ist somit die Querschnittsbreite des Grundkörpers im Bereich des Signalkontaktes größer als im Bereich jedes Massekontaktes.
Der Grundkörper ist von einem im Querschnitt flachbandartigen Außenmantel umgeben. Dabei ist die Querschnittsform des Außenmantels vorzugsweise rechteckförmig. Der Außenmantel ist auf den Grundkörper zweckmäßigerweise extrudiert. Auch ist zweckmäßigerweise die dielektrische Eigenschaften aufweisende Materialschicht des Grundkörpers durch Extrusion auf den Signalkontakt aufgebracht. Der Wellenwiderstand des Datenkabels beträgt (50 ± 15) Ω, zweckmäßigerweise (50 ± 10) Ω, vorzugsweise (50 ± 5) Ω, oder (75 ± 15) Ω, zweckmäßigerweise (75 ± 10) Ω, vorzugsweise (75 ± 5) Ω. Für spezielle Anwendungen sind auch höhere Impedanzen bis 150 Ω, z. B. (100 ± 15) Ω oder (120 ± 15) Ω, denkbar.
Die mit der Erfindung erzielten Vorteile bestehen insbesondere darin, dass bei Ausführung eines die Eigenschaften eines Koaxialkabels aufweisenden Datenkabels in Flachbandleiter-Ausführung eine gegenüber einem kreisrunden Koaxialkabel besonders geringe Bauhöhe erzielt ist. Zudem können durch eine entsprechende flache konstruktive Ausführungen mit alternierend nebeneinander angeordneten n Signalkontakten und n + 1 Massekontakten (mit n > 1 ) und damit mehreren nebeneinander liegenden koaxialen Elementen spezielle Busleitungen, wie z.B. Antennenbusleitungen, realisiert werden.
Der Einsatz eines solchen Flach- oder Flachbandleiters ermöglicht bei vergleichbarer Leistungscharakteristik eine Reduzierung der Bauhöhe. Dies wiederum ist beim Einsatz in kritischen Bauräumen von erheblicher Bedeutung. Des Weiteren ermöglicht der Einsatz derartiger Flachleiter mit Flachdrähten in industrietypischen Rastermaßen die Verwendung von bestehenden Steck- oder Steckersystemen, die lediglich an den Flach- bzw. Flachbandleiter anzupassen sind.
Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand einer Zeichnung näher erläutert. Darin zeigen:
Fig. 1 schematisch im Querschnitt ein als Flachbandleiter ausgeführtes
Datenkabel mit einem zentralen Signalkontakt, Fig. 2 in einer Darstellung gemäß Fig. 1 ein flachbandartiges Datenkabel mit einem zentralen Signalkontakt und zwei Massekontakten, und Fig. 3 ein Datenkabel gemäß Fig. 2 in perspektivischer, teilweise aufgeschnittener Darstellung,
Fig. 4 ein Datenkabel in Flachbandleiter-Ausführung mit zwei nebeneinander liegenden koaxialen Elementen gemäß Fig. 2, und Fig. 5 in einer Darstellung gemäß Fig. 2 das Datenkabel mit galvanischem
Kontakt zwischen den Massekontakten und einer EMV-Abschirmung.
Einander entsprechende Teile sind in allen Figuren mit den selben Bezugszeichen versehen.
Das in Fig. 1 dargestellte Datenkabel 1 umfasst einen Grundkörper 2 mit einem zentralen Signalkontakt oder -leiter 3 in Flachbandleiter-Ausführung. Der Grundkörper 2 umfasst des Weiteren eine nachfolgend als Dielektrikum bezeichnete, dielektrische Eigenschaften aufweisende Materialschicht 4. Der Grundkörper 2 weist ferner eine Abschirmung 5 (EMV-Abschirmung) auf, die das Dielektrikum 4 wiederum vollständig und geschlossen umgibt.
Die Materialschicht 4 ist auf den zentralen Signalkontakt 3 aufextrudiert. Auch wird durch Extrusion auf den Grundkörper 2 ein Außenmantel 6 aufgebracht, der im
Querschnitt etwa rechteckförmig ist und den Grundkörper vollumfänglich umgibt. Der Grundkörper 2, der von dem Außenmantel vollständig umgeben ist, ist im Querschnitt zumindest annähernd elliptisch, weist also eine entsprechend flachbandartige, elliptische Querschnittsfläche Q auf.
Bei der in Fig. 2 dargestellten bevorzugten Ausführungsform des Datenkabels 1 umfasst dessen Grundkörper 2 beidseitig des zentralen Signalkontaktes 3 und zu diesem in Kabellängsrichtung L (Fig. 3) parallel verlaufend sowie zum Signalkontakt 3 beidseitig äquidistant beabstandet Massekontakte 7 auf, die wiederum als Flachbandleiter ausgeführt sind.
In allen Ausführungen ist die Querschnittslänge I des Grundkörpers 2 - und damit des gesamten Datenkabels 1 - größer als die Querschnittsbreite oder -höhe h (l/h > 1). Der Wellenwiderstand des Datenkabels 1 kann auf 50 Ω bis 150 Ω, insbesondere auf 50 Ω oder 75 Ω, aber auch auf 100 Ω oder 120 Ω, ausgelegt sein. Das Toleranzband liegt hierbei zweckmäßigerweise im Bereich von + 15 Ω, vorzugsweise ± 5 Ω. Dabei ist der Wellenwiderstand bestimmt durch den Abstand a des zentralen Signalkontaktes 3 zur Abschirmung 5, d.h. zum äußeren elektrischen Schirm, durch die Geometrie des Signalkontaktes oder Zentralleiters 3 selbst in dessen Querschnittshöhe- oder Kontaktdicke d sowie dessen Querschnittslänge der Kontaktbreite b und den Abstand c zwischen dem Signalkontakt 3 und den seitlich neben diesem verlaufenden Massekontakten 7. Vorteilhafterweise sind dabei die beiden seitlichen Abstände c gleich groß.
Durch Variation oder Abgleich der verschiedenen Parameter, wie insbesondere der Leiter- oder Kontaktbreite b, der Leiter- bzw. Kontaktdicke d sowie den Abständen a und c, kann der erforderliche Wellenwiderstand entsprechend den gewünschten Anforderungen eingestellt werden.
Wie anhand der Fig. 3 vergleichsweise deutlich ersichtlich ist, kann die Kontaktierung der beidseitig des zentralen Signalkontaktes 3 verlaufenden Massekontakte 7 in Durchdringungstechnik von außen durch den Außenmantel 6 und durch die Abschirmung 5 sowie durch das Dielektrikum 4 hindurch zum jeweiligen Massekontakt 7 erfolgen. Dies ist vorzugsweise im Bereich eines (nicht dargestellten) Steckers erreicht, wobei die Massekontakte 7 einen effizienten Schirmanschluß an die Steckerkomponenten ermöglichen. Dies wiederum trägt dem Anspruch auf eine automatische Konfektion ierbarkeit Rechnung.
Die Abschirmung 5, die insbesondere als EMV-Abschirmung dient, ist vorzugsweise eine leitende Folie. Diese koppelt bei hohen Frequenzen, d. h. im jeweiligen, anwendungsspezifischen Frequenzbereich, kapazitiv zu den mitgeführten Massekontakten 7. Mit anderen Worten: Die elektrische Verkopplung der umgebenden Abschirmung 5 mit den Massekontakten 7 wird im Arbeitsfrequenzbereich durch kapazitive Kopplung erreicht. Vorzugsweise kann unterstützend zur kapazitiven Kopplung im Steckerbereich eine galvanische Verbindung zwischen den Massekontakten 7 und der Abschirmung 5 hergestellt werden.
Fig. 4 zeigt ein Datenkabel 1 wiederum in Flachleiterbandkabel-Ausführung, dass insbesondere als Busleitung, z.B. als Antennenbusleitung, geeignet ist. Dazu umfasst das Datenkabel 1 z. B. zwei Signalkontakte 3 und drei Massekontakte 7, die mit den Signalkontakten 3 alternierend in Kabellängsrichtung L verlaufen. Ansonsten entspricht dieser Aufbau des Datenkabels 1 , der nachfolgend als Masse-Signal-Masse- Konzept bezeichnet wird, dem Datenkabel 1 gemäß Fig. 2.
Durch Anwendung dieses Masse-Signal-Masse- -Konzeptes können mehrere Signal- oder Datenströme - getrennt durch die Massekontakte 7 - nebeneinander übertragen werden. Der erforderliche Wellenwiderstand wird bei diesem Konzept in jedem Parallelzweig (Masse-Signal-Masse) separat angepasst gehalten, so dass diese Konstellation als Antennenbus bezeichnet werden kann.
Fig. 5 zeigt ein Datenkabel mit besonders guten Eigenschaften hinsichtlich der
Signalübertragung. Dabei ist das Dielektrikum 4 im Endbereich e der Massekontakte 7 derart ausgeführt, dass die Abschirmung 5 galvanischen Kontakt zu dem oder jedem Massekontakt 7 erhält. Dazu werden die Massekontakte oder -leiter 7 in einem ersten Extrusionsprozess unter Freilassung deren Endbereiche e nicht vollständig umschlossen. Somit erhält die Abschirmung 5 über die gesamte Leiter- oder
Kabellänge L direkten Kontakt vorzugsweise zu beiden Massekontakten 7. Dadurch wird die Schirmdämpfung verbessert, da die Abschirmung 5 vollständig geschlossen wird. Zudem wird eine eventuell unkontrollierte Modenausbildung verhindert.
Um dabei das Übersprechverhalten der Antennenbusleitung zu optimieren, kann es vorteilhaft sein, die Massekontakte 7 mit der Abschirmung 5 auch außerhalb des Steckerbereichs zu kontaktieren. Obwohl physikalisch die Konstruktion auch ohne Masseanschluss funktionsfähig bleiben würde, ist es zweckmäßig, die Abschirmung 5 als Rückleiter auf Massepotential anzuschließen.
Bei allen Ausführungen mit n zentralen Signalkontakten 3 und n+1 Massekontakten 7 - mit n > 1 - ist der Grundkörper 2 im Bereich des jeweiligen Signalkontaktes 3 konvex gewölbt. Dadurch ist die Querschnittsbreite z des Grundkörpers 2 im Bereich des Signalkontaktes 3 größer als die Querschnittsbreite z' im Bereich jedes Massekontaktes 7. Die konvexen Wölbungen 8 an den einander gegenüber liegenden Längsseiten 9 des jeweiligen Signalkontaktes 3 erstrecken sich hinsichtlich deren in Querschnittslängsrichtung I verlaufenden Ausdehnung oder Wölbungsbreite k über die Breite b des Signalkontaktes 3 hinaus in den Bereich zwischen dem Signalkontakt 3 und dem jeweiligen Massekontakt 7. Der Abstand f des zwischen dem Signalkontakt 3 und dem Massekontakt 7 liegenden Wölbungsendes 10 und dem entsprechenden Massekontakt 7 kann dabei kleiner als der halbe Abstand (f < c/2) zwischen dem Signalkontakt 3 und dem entsprechenden Massekontakt 7 sein.
Die verwendeten Isolationsmaterialien werden durch Extrusion aufgebracht. Das Dielektrikum 4 wird mit einem Material mit möglichst niedriger Dielektrizitätskonstante und niedrigem dielektrischen Verlustfaktor realisiert. Dadurch können die Bauhöhe z bzw. h und die Kapazität sowie die Signaldämpfung und das Übersprechverhalten optimiert dargestellt werden. Das Mantelmaterial kann dabei auch weniger leistungsfähig sein, da für die Datenübertragung ausschließlich das Dielektrikum 4 relevant ist. Die Verwendung der Extrusionstechnik für das Dielektrikum 4 und den Außenmantel 6 gewährleistet ein effizientes Herstellungsverfahren. Dabei wird parallel zur Mantelextrusion die (EMV-)Abschirmung 5 aufgebracht, so dass hierfür kein separater Arbeitsschritt erforderlich ist.
Bezugszeichenliste
1 Datenkabel
2 Grundkörper
3 Signalkontakt
4 Materialschicht / Dielektrikum
5 Abschirmung
6 Außenmantel
7 Massekontakt
8 Wölbung
9 Längsseite
10 Wölbungsende
a Abstand b Kontaktbreite c Abstand d Kontaktdicke e Endbereich f Abstand h Querschnittsbreite / - höhe k Wölbungsbreite
I Querschnittslänge
L Kabellängsrichtung z Querschnittsbreite

Claims

Ansprüche
Ansprüche Datenkabel (1 ) mit einem Grundkörper (2), der einen zentralen Signalkontakt (3) und eine dielektrische Eigenschaften aufweisende Materialschicht (4) sowie eine Abschirmung (5) aufweist, wobei der Signalkontakt (3) als Flachbandleiter ausgebildet ist und der Grundkörper (2) eine flachleiterbandartige Querschnittsfläche (Q) aufweist.
Datenkabel nach Anspruch 1 , bei dem der Grundkörper
(2) eine zumindest annähernd elliptische Querschnittsfläche (Q) aufweist.
3. Datenkabel nach Anspruch 1 oder 2, bei dem der Grundkörper (2) zumindest einen in Kabellängsrichtung (L) parallel und in Querschnittslängsrichtung (I) in seitlichem Abstand (c) zum Signalkontakt (3) verlaufenden Massekontakt (7) aufweist.
4. Datenkabel nach Anspruch 3, bei dem der Massekontakt (7) flachleiterbandartig ausgebildet ist.
5. Datenkabel nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dessen Grundkörper (2) in derselben Querschnittsebene n Signalkontakte (3) sowie mit diesen alternierend n+1 Massekontakte (7) aufweist, mit n > 1.
6. Datenkabel nach Anspruch 5, bei dem die den Signalkonlakt (3) und die zu diesem beidseitig beabstandel verlaufenden Massekontakte (7) umgebende Materialschicht (4) im Bereich des Signalkontaktes (3) vergleichsweise dickwandig ist.
7. Datenkabel nach einem der Ansprüche 3 bis 6, bei dem der Grundkörper (2) an den einander gegenüberliegenden Querschnittslängsseiten (9) des Signalkontaktes (3) eine konvexe Wölbung (8) aufweist.
8. Datenkabel nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dessen Grundkörper (2) von einem im Querschnitt etwa rechteckförmigen flachbandartigen Außenmantel (6) umgeben ist.
9. Datenkabel nach einem der Ansprüche 1 bis 8, bei dem die dielektrische Eigenschaften aufweisende Materialschicht (4) des Grundkörpers (2) extrudiert ist.
10. Datenkabel nach Anspruch 8 oder 9, bei dem der Außenmantel (6) auf den Grundkörper (2) extrudiert ist.
11. Datenkabel nach einem der Ansprüche 1 bis 10, mit einem Wellenwiderstand von 50 Ω bis 150 Ω, insbesondere (50 ± 15) Ω oder (75 ± 15) Ω.
12. Datenkabel nach einem der Ansprüche 3 bis 11 , bei dem die Querschnittsbreite (z) des Grundkörpers (2) im Bereich des Signalkontaktes (3) größer ist als die Querschnittsbreite (z") im Bereich jedes Massekontaktes (7).
13. Datenkabel nach einem der Ansprüche 3 bis 12, bei dem die Abschirmung (5) und der Massekontakt (7) galvanisch miteinander kontaktiert sind.
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WO (1) WO2004066320A2 (de)

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